分析 (1)小球在第三象限做匀速圆周运动,说明受到的合外力提供向心加速度,即洛伦兹力提供向心加速度,由此即可得出电场力与重力大小相等方向相反;
(2)小球在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出小球的速度;
(3)分析小球在电场中运动的可能的情况,结合矢量的分解的方法,求出粒子进入磁场时的速度方向与初速度、末速度的关系,得出半径与偏转距离的关系,从而得出磁场的长度和宽度,即可求出磁场区域的最小面积.
解答 解:(1)小球做匀速圆周运动,重力与电场力合力为零,即mg=qE,
解得:E=$\frac{mg}{q}$=$\frac{10}{1{0}^{2}}$=0.1N/C,方向:竖直向上;
(2)小球在电场中做类平抛运动,
水平方向:x=v0t,
竖直方向:y=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{g}{2{v}_{0}^{2}}$x2,
由题意可知:y=$\frac{{x}^{2}}{20}$,
解得:v0=10m/s;
(3)设小球进入第三象限时的速度为v,与x轴负方向夹角为α,则:v0=vcosα,
小球在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{mv}{qB}$,
小球打在y轴的点与原点的距离:H=2rcosα=$\frac{2mv}{qB}$,
所有小球均从y轴负半轴上同一点进入第四象限,
最小磁场区域为一半径为R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$的半圆,
磁场面积:S=$\frac{π{R}^{2}}{2}$=$\frac{1}{2}$π$(\frac{m{v}_{0}}{qB})^{2}$,
解得,磁场最小面积:S=0.5m2;
答:(1)第三象限的电场强度大小为:0.1N/C,方向:竖直向上;
(2)沿水平方向抛出的初速度v0为10m/s;
(3)为使所有的小球都打到y轴负半轴,所加磁场区域的最小面积为0.5m2.
点评 该题考查带电粒子在磁场中的运动,粒子的入射点不同,则进入磁场的方向与大小都不同,解答的关键就是要通过分析,得出所有的点都从同一点射出,才能顺利找出磁场的最小区域的边界.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 武术运动员在比赛时,裁判可以把他当做一个质点 | |
B. | 乒乓球比赛,运动员打弧旋球时能把乒乓球看作质点 | |
C. | 只有小的物体可以看作质点,大的物体不能看作质点 | |
D. | 研究太阳系绕银河系的中心转动时,可以把太阳系看做质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在x=0处,粒子的速度为零 | |
B. | 在x=x1处,粒子受到的电场力为零 | |
C. | 在x1到x2区域内,电场沿x轴负方向 | |
D. | 在x2到x3区域内,电场强度大小为$\frac{{{E_{p1}}}}{{q({x_3}-{x_2})}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ϕa=ϕb=ϕc | B. | ϕa<ϕb<ϕc | C. | ϕb>ϕa>ϕc | D. | ϕa>ϕb>ϕc |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导轨对金属棒的支持力大小为0.8N | B. | 导轨对金属棒的支持力大小为0.2N | ||
C. | 导轨对金属棒的摩擦力大小为0.2N | D. | 导轨对金属棒的摩擦力大小为1.4N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这列波沿x轴负方向传播 | B. | 这列波的频率为2Hz | ||
C. | 这列波的波速大小为4m/s | D. | 经过2s,M点通过的路程是0.4cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 灯泡L1和L2中的电流有效值可能相等 | |
B. | 灯泡L2两端的电压变小 | |
C. | 灯泡L1变亮,灯泡L2的亮度不变 | |
D. | 变压器原线圈的输入功率不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{92}^{235}$U裂变时释放出大量能量,产生明显的质量亏损,所以核子数要减小 | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U的一种可能的裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程式为:${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短 | |
D. | 一个${\;}_{92}^{235}$U裂变能放出约200 MeV的能量,相当于3.2×10-11 J |
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